Page 132 - 《广西植物》2026年第2期
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              表示 P <0.05ꎻ 表示 P <0.01ꎻ  表示 P <0.001ꎻ n.s.表示无显著性ꎮ SFP. 成雪期ꎻ SCP. 覆雪期ꎻ SMP. 融雪期ꎻ EGS. 生长季
             前期ꎻ MGS. 生长季中期ꎻ LGS. 生长季后期ꎮ OL ̄CK. 土壤有机层对照ꎻ OL ̄OTC. 土壤有机层增温处理ꎻ ML ̄CK. 土壤矿质
             层对照ꎻ ML ̄OTC. 土壤矿质层增温处理ꎮ 下同ꎮ
               indicates P <0.05ꎻ  indicates P < 0.01ꎻ  indicates P < 0.001ꎻ n.s. indicates no significant difference. SFP. Snow formation periodꎻ
             SCP. Snow coverage periodꎻ SMP. Snow melt periodꎻ EGS. Early growing seasonꎻ MGS. Middle growing seasonꎻ LGS. Late growing
             season. OL ̄CK. Control of soil organic layerꎻ OL ̄OTC. Warming treatment of soil organic layerꎻ ML ̄CK. Control of soil mineral layerꎻ ML ̄
             OTC. Warming treatment of soil mineral layer. The same below.
                                   图 1  2018—2019 年不同关键时期或季节对照和增温处理的
                                            土壤有机层和矿质层温度和含水量特征
                      Fig. 1  Characteristics of the temperature and water content of soil organic layer and mineral layer
                        under control and warming treatments in different critical periods or seasons from 2018 to 2019


            长季后期会更干燥ꎮ                                          于 10 ℃ ꎬ并且木质素分解在 2 种温度下无显著性
                 本研究中ꎬ增温处理并未显著改变冷杉凋落                           差异ꎬ说明即使温度升高 10 ℃ ꎬ分解速率的提升
            叶质量ꎮ 造成冷杉凋落叶质量变化不显著的潜在                             也非常有限ꎮ 同时ꎬZhang 等 (2021) 提供了宏观
            机制有以下方面:其一ꎬ本研究中增温幅度尽管显                             证据ꎬ针叶林凋落叶分解的温度敏感性 ( Q ) 低
                                                                                                       10
            著ꎬ但并未达到显著改变冷杉凋落叶分解的温度                              于阔叶林ꎬ并且在年均温较低的区域ꎬ温度对分解
            阈值ꎮ 例如ꎬOsono 和 Takeda (2006) 的冷杉分解                 速率的影响更有限ꎮ 其二ꎬ凋落叶及土壤水分变
            实验表明ꎬ凋落叶在 20 ℃ 下的质量损失率仅略高                          化不明显ꎬ导致凋落叶的分解效率没有受到水分
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